Generador de vacío de un solo chip CTA(B)-E con dos puertos de medición
Detalles
Industrias aplicables:Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, plantas de fabricación, granjas, comercio minorista, trabajos de construcción, empresa de publicidad
Condición:Nuevo
Número de modelo:CTA(B)-E
Medio de trabajo:aire comprimido
Corriente eléctrica:<30mA
Nombre de la pieza:válvula neumática
Voltaje:DC12-24V10%
Temperatura de trabajo:5-50℃
Presión de trabajo:0,2-0,7 MPa
Grado de filtración:10um
Capacidad de suministro
Unidades de venta: artículo único
Tamaño del paquete individual: 7X4X5 cm
Peso bruto único: 0,300 kg
Introducción del producto
El generador de vacío es un componente de vacío nuevo, eficiente, limpio, económico y pequeño que utiliza una fuente de aire de presión positiva para generar presión negativa, lo que hace que sea muy fácil y conveniente obtener presión negativa donde hay aire comprimido o donde hay presión positiva y negativa. son necesarios en un sistema neumático. Los generadores de vacío se utilizan ampliamente en maquinaria, electrónica, embalaje, impresión, plásticos y robots en automatización industrial.
El uso tradicional del generador de vacío es la cooperación con ventosas de vacío para adsorber y transportar diversos materiales, especialmente adecuado para adsorber materiales no ferrosos y no metálicos u objetos esféricos frágiles, suaves y delgados. En este tipo de aplicaciones, una característica común es que la extracción de aire requerida es pequeña, el grado de vacío no es alto y funciona de forma intermitente. El autor cree que el análisis y la investigación sobre el mecanismo de bombeo del generador de vacío y los factores que afectan su rendimiento de trabajo son de importancia práctica para el diseño y selección de circuitos compresores positivos y negativos.
Primero, el principio de funcionamiento del generador de vacío.
El principio de funcionamiento del generador de vacío es utilizar la boquilla para rociar aire comprimido a alta velocidad, formar un chorro en la salida de la boquilla y generar un flujo de arrastre. Bajo el efecto de arrastre, el aire alrededor de la salida de la boquilla se aspira continuamente, de modo que la presión en la cavidad de adsorción se reduce por debajo de la presión atmosférica y se forma un cierto grado de vacío.
Según la mecánica de fluidos, la ecuación de continuidad del aire gas incompresible (el gas avanza a baja velocidad, lo que puede considerarse aproximadamente como aire incompresible)
A1v1= A2v2
Donde A1, a2 es el área de la sección transversal de la tubería, m2.
V1, V2-velocidad del flujo de aire, m/s
De la fórmula anterior, se puede ver que la sección transversal aumenta y la velocidad del flujo disminuye; La sección transversal disminuye y la velocidad del flujo aumenta.
Para tuberías horizontales, la ecuación de energía ideal de Bernoulli del aire incompresible es
P1+1/2ρv12=P2+1/2ρv22
Donde P1, P2: presiones correspondientes en las secciones A1 y A2, Pa
V1, V2: velocidad correspondiente en las secciones A1 y A2, m/s
ρ-densidad del aire, kg/m2
Como se puede ver en la fórmula anterior, la presión disminuye con el aumento del caudal y P1 >> P2 cuando v2 >> v1. Cuando v2 aumenta hasta un cierto valor, P2 será menor que una presión atmosférica, es decir, se generará presión negativa. Por lo tanto, se puede obtener presión negativa aumentando el caudal para generar succión.